7.对棉纤维基因GhRACK1的正常启动子P进行改造,获得了P1、P2、P3、P4缺失体.科研人员对正常启动子P及其4种缺失体(P1-P4)进行了实验研究.
(1)首先利用PCR技术扩增正常启动子P,方法如图1.

①不能直接根据片段Ⅰ扩增出正常启动子P,因为正常启动子P左侧序列未知.
②利用Bgl II和DNA连接酶处理使片段Ⅰ成为环状DNA.
③将环状DNA用Msc I酶处理,得到片段Ⅱ.欲扩增出正常启动子P,需选用的引物组合为C和B.
(2)利用有关酶对正常启动子P进行切割,得到不同程度缺失体(P1-P4),图2表示正常启动子P缺失示意图.

(3)利用正常启动子P及其4种缺失体(P1-P4)分别构建了基因表达盒,如图3所示.

(4)再将5种基因表达盒分别转入相同质粒,构建相应的植物表达载体.然后将其导入农杆菌,最后导入烟草细胞中.用含有卡那霉素的培养基对烟草细胞进行筛选,分别获得了含有正常启动子P及其4种缺失体(P1-P4)的转基因烟草.将植物组织浸入适量X-Gluc溶液中,观察烟草细胞gus基因是否表达,实验结果如下表.
花粉
正常启动子P幼根+根毛+--
P1+++
P2+++
P3+++
P4+++
有蓝色:+无蓝色:-
如果烟草细胞中gus基因成功表达,则细胞呈现蓝色.实验结果表明正常启动子P驱动gus基因在幼根及根毛中特异性表达,而缺失体中gus基因在根、叶和花粉均表达.
与P1-P4的实验结果相比,说明正常启动子P发挥不同功能的关键序列位于图2的M、Q.(填字母)
5.哺乳动物血液中CO2含量变化能够作用于神经系统,调节呼吸运动的频率和强度,为了研究该反射过程中感受器的存在部位,科研人员进行了一系列实验研究.
(1)哺乳动物因剧烈运动产生的乳酸等酸性物质能与血浆中HCO3-反应,使血液中CO2含量升高.CO2浓度变化可以使一些特定的感受器兴奋,兴奋以神经冲动(动作电位)的形式沿传入神经传导至呼吸中枢,使呼吸运动加深加快.这种维持内环境pH稳态的过程是在神经-体液调节的作用下,通过各系统的协调活动实现的.
(2)20世纪初,科学界认为CO2感受器可能位于脑部,也可能位于躯体的动脉管壁上.为探究这一问题,科研工作者将连接头部与躯干的血管断开,只保留由动脉传向脑的传入神经,同时将A狗的颈动脉和颈静脉分别与B狗相应血管相连,A狗躯干的呼吸运动靠人工呼吸机维持.

①实验过程中,始终保持B狗处于呼吸平稳状态,目的是保证A狗脑部血液中CO2含量保持稳定.
②科研人员将呼吸机暂停一小段时间,A狗血液中的CO2含量升高,发现A狗鼻部呼吸运动加深加快,该实验结果说明狗躯干部血管壁上有CO2感受器.该结果不能(能、不能)说明脑部不存在CO2感受器.
(3)基于上述研究,请你为CO(煤气)中毒的紧急治疗提供一种思路用含一定浓度CO2的氧气混合气体给病人吸氧治疗;用药物刺激动脉中的化学感受器,使之产生兴奋.

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